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增材制造賦能優,描繪電力行業新愿景
來源: | 作者:輝銳集團 | 發布時間: 2023-07-12 | 1232 次瀏覽 | 分享到:

伴隨社會經濟的不斷發展,節能減排、溫室氣體排放控制和大氣污染防治成為了當下需要重視的問題。水力作為無公害、無污染的發電新能源,為電力行業做出了巨大貢獻。

水電過流部件的主要失效形式是氣蝕,氣蝕可使水輪機過流部件表面上產生魚鱗坑或表面呈海綿狀,破壞了表面原有的繞流條件。嚴重時將影響水輪機安全運行,特別是轉輪和葉片。

針對氣蝕,常見傳統修復和強化方法主要是手工堆焊、火焰噴涂碳化鎢涂層以及人工涂抹環氧涂層。此類方式存在勞動強度大,現場粉塵、噪聲等污染嚴重,涂層與基體為物理結合,結合強度有限,超過強度極限及有限期均存在脫落,熱影響區大,變形量大等問題。



輝銳開創性開發出采用鈷基耐蝕耐磨合金粉末材料,在馬氏體不銹鋼表面進行激光熔覆制備出無組織缺陷、呈況金結合的表面涂層的工藝技術,已成功應用于大型水電機組,為水輪機過流部件修復和強化,取得良好的效果。


電站中環鋼板、槳葉等過流部件的現場激光熔覆


耐氣蝕性能測試

  將ZG06Cr13Ni5Mo材料和在ZG06Cr13Ni5Mo表面激光熔覆的鈷基耐蝕耐磨合金材料,加工至統一標準試樣,其中熔覆試樣保留0.5mm熔覆層厚度,按同一試驗條件進行測試。采用超聲加速氣蝕試驗機進行耐氣蝕對比試驗,觀察外觀形貌,稱重檢測,計算氣蝕量。試驗設備型號YPS17B-HB,超聲頻率20KHZ,振幅90±10μm,水溫為室溫,試驗時間0-20h。

從對比試樣外觀形貌可以看出,基材試樣經過20h加速氣蝕試驗后,表層呈現蜂窩狀氣蝕孔,而激光熔覆試樣未見明氣蝕現象。經過加速氣蝕試驗20小時后,激光熔覆試樣未檢測出明顯的質量損耗。


                                              基材1#試樣20h氣蝕                                                     熔覆1#試樣20h氣蝕
                                                   試驗后外觀                                                                 試驗后外觀


金相、硬度測試

試驗設備采用成都青石激光自主研發的移動式現場修復系統,該系統主要包括:4KW半導體光纖耦合激光器、激光器冷卻水機、高精度6軸工業機器人、自動送粉器和軟件控制系統。


熔覆試樣顯微硬度測試


熔覆后外觀

熔覆層界面和熔覆金相圖



熔覆修復案例


                                    推力瓦巴氏合金增材修復                                                 轉輪室鋼板修復和強化

                                           轉輪葉片表面強化                                                           底環現場修復

 


激光金屬增材制造技術在熱電領域的應用

汽輪發電機組在運行中由于油質不潔或斷油燒瓦原因,會造成轉子軸頸磨損,輕則出現軸面研痕,重則出現大面積深溝、表面缺損,不僅造成軸承溫度升高、振動增大,有時甚至引發烏金瓦碾壓裂紋、脫胎等事故:對于發電機密封瓦處的軸頸磨損,還會影響密封油的嚴密性,引起發電機漏氫,埋下火災隱患,嚴重的氫壓下降,影響發電機出力。

有勵磁系統的發電機集電環由于出廠時的加工質量問題,或長期受電刷磨擦造成磨損,使集電環表面園度變壞,導致炭刷消耗加快,有時會造成跳火或環火,嚴重時會引弧燒壞炭刷架,甚至燒壞集電環。


電力輸送高導電材料涂層

 鋁表面制備導電銀層,可以有效減少其接觸電阻,提高導電性能。電鍍銀是導電銀層制備最普遍的方式,但電鍍銀結合強度低,使用壽命短,且電鍍銀過程中會給環境造成較大的影響。


輝銳的激光熔覆銀技術具有以下優勢

1、激光熔覆銀層導電性能優于電鍍銀層,減少電力輸送過程中的電損耗;

2、激光熔覆銀層與鋁基體冶金結合,徹底解決起皺、脫殼問題,且厚度大于電鍍銀層,使用質量穩定可靠,壽命更長;

3、激光熔覆銀層綠色環保,對環境無污染;

4、可對工件進行現場處理,避免繁雜的拆裝工作,節約維修成本。


                                                     修復前                                                                        修復中

                                                    修復后                                                                   修復后金相圖



電廠主軸損傷常見修復工藝對比




熔覆修復案例


葉片修復

                                         承缸修復                                                                   燃氣機渦輪葉片工藝填充

                                       損傷情況                                               隨型機加                                           激光熔覆






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